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相似文献
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1.
CO+H2合成乙烯膜催化反应性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文设计了反应与分离合二为一的膜催化反应器,将自制的负载型TiO2-聚丙烯疏水性复合膜材料用于以Ni-Cu/MSO为催化剂的CO+H2合成乙烯的反应,考察了反应中CO的转化率和乙烯的选择性。实验结果表明:以Ni+Cu/MSO为催化剂CO+H2合成乙烯膜催化反应(反应温度为150℃),与常规的催化反应在同温度下进行比较,CO转化率提高了8.5%,C2H4的选择性提高了12%。  相似文献   

2.
由Na2MoO4·2H2O和Na2HEDP·5H2O合成了有机膦合钼聚多酸盐Na8[(HEDP)2Mo5O21]·5H2O。用Na8[(HEDP)2Mo5O21]·5H2O的溶液处理A3钢,获得了具有一定耐蚀性的黄色转化膜,适宜的工艺条件为:浓度16g·L^-1,pH3.5,温度50℃,时间80s。本文还报告了膜层的XPS和AES分析结果。  相似文献   

3.
采用浸涂法研制出圆管状α-Al2O3陶瓷微滤膜,并通过扫描电镜、压汞仪、流体渗透通量测定等手段对膜结构及性能进行表征探讨了悬浮浆料的性质、制膜工艺条件对膜性能及结构的影响制备的陶瓷微滤膜表层膜厚度约为50μm,平均孔径为045μm,孔隙率为42%,水通量为65×10-2L/(m2·h·Pa)其孔径分布窄,结构均匀无缺陷,机械性能良好,可满足工业化微滤过程的要求  相似文献   

4.
用浸渍法在锌镀层表面获得了金黄色的铈盐转化膜,加速腐蚀试验表明膜层具有较好的耐蚀性,用XPS和AES对膜层的组成,价态进行分析,结果表明膜层由Ce(Ⅳ)和Zn(Ⅱ)的氧化物和氢氧化组成,膜层中组成元素的相对原子含量为Ce53.4%,O44.0%,Zn2.6%。  相似文献   

5.
通过对GaAs-GaAlAs激光器谐振腔后腔面蒸镀ZrO2,MgF2工艺过程,从理论和实验上分析涂层特性,反射率由无膜时的32%,镀膜后提高到92.5%,保护了器件端面,降低阈值电流,提高了激光输出功率和工作寿命。  相似文献   

6.
对用于富氧燃烧低压高通量中空纤维富氧膜的制备及有关影响进行探讨,所制备的中空纤维富氧膜透气量达1.24×10-4cm3/cm2·s·cmhg,氧含量达25.6%,在富氧燃烧应用上具有实用价值。  相似文献   

7.
介绍了稀土元素在耐热合金中的应用和发展,指出稀土元素明显改善Cr2O3膜的结构,细化Cr2O3膜的晶粒,改变Cr2O3膜的晶粒,改变Cr2O3膜的生长取向,增强Cr2O3膜的粘附性及其抗剥落,破坏的能力。对稀土在本合金中的作用机理进行了概括和综述,并提出了自己的看法。  相似文献   

8.
家蚕Bombyxmori丝素蛋白经中性盐溴化锂处理后成为水溶性丝素,然后制成固定化过氧化物酶(POD)的丝素膜。经分光光度法分析表明这种固定化POD丝素膜的最适pH值范围较游离酶宽,为pH7.0~8.0;酶促反应温度在50℃其活性最大。而且,此固定化酶膜的热稳定性良好,在60℃保温15分钟,其活性几乎未受影响,而游离酶失活40%。因此,POD对pH和热的稳定性在丝素蛋白中固定后得到了改善,蚕丝丝素是一种良好的固定化酶的生物材料。  相似文献   

9.
离子交换膜分离酸洗废液的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据H^+、Fe^2+通过阴离子交换膜的扩散速度的明显差异,分离硅钢酸洗废液,研究结果表明,H^+扩散速度比Fe^2+扩散在17-37倍;在流入倍数接近1和处理负荷小于178L/m^2.的条件下,酸回收率大于90%,回收率中Fe^2|小于10g/L。  相似文献   

10.
过氧化物酶在丝素膜中的固定化及其活性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
家蚕Bombyx mori丝素蚕白经中性盐溴化锂处理后成为水溶性丝素,然后制成固定化过氧化物酶(POD)的丝素膜。经分光光度法分析表明这种固定化POD丝素膜的最适pH值范围较游离酶宽,为pH7.0 ̄8.0;酶促反应温度在50℃时其活性最大。而且,此固定化酶膜的热稳定性良好,在60℃保温15分钟,其活性几乎未受影响,而游离酶失活40%。因此,POD对pH和热的稳定性在丝素蛋白中固定后得到了改善,蚕丝  相似文献   

11.
选用PSA膜和CA-CTA膜对谷氨散发酵废液反渗透浓缩的工艺条件进行研究,操作压力选在4~8兆帕之间,进料速度选8~12毫升/秒。用这两种膜浓缩等电点后的废液,经济效益更明显,通量分别是1.4毫升/厘米 ̄2·时和0.84毫升/厘米 ̄2·时,截留率分别达到86.9%和99.0%,浓缩液的谷氨酸含量分别为35.07毫克/毫升和50.73毫克/毫升,浓缩倍数分别可达4.4倍和6.3倍。  相似文献   

12.
选用PSA膜和CA-CTA膜对谷氨酸发酵废液反渗透浓缩的工艺条件进行研究,操作压力选在4~8兆帕之间,进料速度在8~12毫升/秒。用这两种膜浓缩等电点后的废液,经济效果更明显,通量分别是1.4毫升/厘米^2.时和0.84毫升/厘米^2.时,截留率分别达到86.9%和99.0%,浓缩液的谷氨酸含量分别为35.07毫克/毫升和50.73毫克/毫升,浓缩倍数分别可达4.4倍和6.3倍。  相似文献   

13.
分相法制备微孔玻璃膜   总被引:2,自引:0,他引:2  
微孔玻璃膜的制备是采用一定组成的Na2O-B2O3-SiO2系玻璃,500-700℃分相,再用酸液浸蚀的其中的可溶相,即可得到具有一定孔径分布的微孔玻璃膜。讨论了化学组成和工艺条件对微孔玻璃膜孔结构的影响,探讨了这些因素对膜孔结构影响的基本规律,以便通过改变工艺条件来控制微孔玻璃膜的孔结构。  相似文献   

14.
研究了谷氨酰胺转移酶(TGase)对大豆分离蛋白(SPI—1和SPI-2)、酪蛋白酸钠(Na—Cas-1和NaCas-2)及明胶蛋白质(G-1和G-2)成膜特性的影响。研究表明,在成膜溶液中加入TGase(8U/g.蛋白)可以使SPI、NaCas和明胶等蛋白质膜的抗拉强度与表面疏水性得到不同程度的改善,其中SPI-2膜、G-1膜、SPI-1膜、NaCas-2膜和NaCas-1膜的抗拉强度分别增加了33.2%、25.6%、17.7%、17.6%和13.1%(P≤0.05),NaCas-1膜、SPI-1膜、NaCas-2膜和G-1膜的表面疏水性分别增加了216.1%、116.9%、33.1%和2.4%(p≤0.05),同时也明显降低了膜的水分含量、总可溶性物量及透光率。对于断裂伸长率,TGase的处理使G-1膜、NaCas-2膜、G-2膜、NaCas-1膜和SPI-2膜分别增加了16.3%、16.8%、43.0%、72.6%和440.5%,而使SPI-1膜降低了7.5%。SDS-PAGE电泳分析表明,TGase使这6种蛋白质均产生了共价交联。  相似文献   

15.
气体分离用炭膜──膜孔径对膜分离特性的影响   总被引:3,自引:2,他引:3  
讨论了气体分离用炭膜平均孔径对膜分离特性的影响。可以看出,决定透过膜传质机理的平均孔径,是膜分离特性的决定性影响因素。对于N2/O2分离而言。当控制机理处于Knudsen扩散和分子筛分之间的过渡区域时,存在着对应于最大分离能力和无选择性的两个特征孔径。  相似文献   

16.
研制出一种高选择性的管式硅基裂解膜;并报道了这种膜的制备方法.这种膜是由分子规则排列的硅树脂材料经裂解制成,对H2渗透系数达104Barrer,H2/N2分离因子16.8,其选择透过性能优于常规的有机膜和无机膜,也优于由分子无规排列的硅树脂所制成的裂解膜.这种膜制备方法简单、价廉、重现性好.  相似文献   

17.
新型膜生物反应器的试验研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
近年来,膜生物反应器工艺日益受到人们的重视。与普通活性污泥法相比,膜生物反应器为一高效废水处理工艺。本文针对膜生物反应器工艺的特点及现状,通过实验研究,得出该工艺COD去除率高达99.2%,氨氮去除率达98.7%,为研究完善这种污水处理 基础。  相似文献   

18.
根据H!+、Fe ̄(2+)通过阴离子交换膜的扩散速度的明显差异,分离硅钢酸洗废液.研究结果表明,H ̄+扩散速度比Fe ̄(2+)扩散速度大17~37倍;在流入倍数接近1和处理负荷小于17.8L/m ̄2·d.的条件下,酸回收率大于90%,回收酸中Fe ̄(2+)小于10g/L.  相似文献   

19.
对铁-锰-铝-铬奥氏不锈钢40Mn26Al3Cr6Re在0.5mol/LH2SO4溶液中钝化后形成的表面膜进行了TEM分析研究,TEM分析结果证明:40Mn26Al3Cr6Re不锈钢表面犯化膜主要是α-Al2O3,θ-Al2O3,(Cr2O3)10B的机械混合物。其中(Cr2O3)10B的含量最多。钝化膜为层状结构,内层为多晶,外层是微晶和非晶;钝化膜与基体在结晶学上存在外延关系。  相似文献   

20.
在25℃、50atm下的研究表明:聚合物乳液和橡胶中,N2、O2、Ar、CH4、CO2和C2H6的吸收及聚合物的膨胀取决于气体的吸收。在乳液中低溶解度和高溶解度气体的吸附等温线可由亨利定和Flory-Huggins方程来描述。而在含有29%硅纤维的橡胶中,尽管在O2和CH4的吸收中观察到明显的滞后现象,但气体的吸收仍遵循dual-mode吸收模型。在两种聚合物体系中,膨胀等温线皆随压力的增加呈直接  相似文献   

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